CN107429090B - 白色颜料分散体 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了白色颜料分散体,其可以包含水性液体载体,和5重量%至70重量%的由两种共分散剂分散的白色金属氧化物颜料。所述金属氧化物颜料可具有100nm至1μm的平均粒度,并且所述共分散剂可包含i)重均分子量范围为1,000Mw至30,000Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型或主要为非离子型的分散剂这两者。
Description
背景技术
喷墨印刷系统的使用近年来急剧增长。这种增长可归因于印刷分辨率和整体印刷品质上的显著改善以及成本上的明显降低。当前的喷墨印刷机以比仅仅几年前可以获得的可比产品更低的成本为许多商业、企业和家庭应用提供可接受的印刷品质。尽管它们近来取得了成功,研究和开发工作在继续进行以便在各种各样的不同应用中改善喷墨印刷品质,但仍然存在挑战。在一种情况下,某些颜料在实现某些期望的性质方面可能比其它颜料更具有挑战性。例如,对于通常使用较高颜料载量(例如白色)的某些颜料,可能存在喷射可靠性和印刷品质的问题,特别是对于在非多孔基底上的热喷墨成像应用。更具体而言,当喷射高颜料载量墨水时可能出现脱皮(decap)和结垢问题,此外,施加厚墨水层(这对于改善印刷不透明度可能以其它方式是可取的)可能会导致不期望的介质表面聚结和印刷品质劣化。
附图概述
从下面的详述中将明显地看出本公开的附加特征和优点,所述详述结合附图一起通过举例的方式阐明了本技术的特征。
图1描绘了其中与在其上印刷白色喷墨墨水同时或临在其上印刷白色喷墨墨水之前在介质基底上数字印刷阳离子聚合物制剂的实例,并且其中根据本公开的实例制备白色喷墨墨水;
图2描绘了其中在其上(数字涂施或通过模拟涂施)印刷白色喷墨墨水之前将阳离子聚合物施加到介质基底上的实例,并且其中根据本公开的实例制备白色喷墨墨水;
图3描绘了根据本公开的实例热干燥和熔合如图1或2中所描述的那样印刷的图像的实例;
图4描绘了根据本公开的实例在介质基底上热熔合之后的印刷制品,例如图3中所示的那种制品;
图5是使用对照墨水进行的垂直滴落试验的图像;和
图6是使用根据本公开的实例制备的墨水进行的垂直滴落试验的图像。
现在将参照所图解的示例性实施方案,并且本文中将使用特定语言来描述它们。然而要理解的是,并非由此意在限制本公开的范围。
发明详述
本公开涉及白色颜料分散体,其可以经配制成白色墨水和水基白色喷墨墨水,所述白色墨水和水基白色喷墨墨水可以由各种类型的喷墨印刷头喷射,但是其还可以特别友好地用于热喷墨印刷头。这些墨水,在借助于固色剂(fixer)涂层或固色剂墨水的某些情况下,不仅可以印刷在多孔介质上,而且可以有效地印刷在更具有挑战性的非多孔聚合物介质上。
对于白色颜料分散体和相关的白色墨水,在高颜料载量(例如,5重量%至50重量%,或10重量%至30重量%)下使用相对较大的白色金属氧化物颜料粒子(例如,100nm至2μm)以用于相对较厚(例如,至多80gsm)的墨水层可能是有利的。一个优点包括在有色基底上用白色墨水印刷时提供高的遮盖力,例如墨水厚度、高颜料载量和/或颜料粒子的光散射增强了墨水在颜色较深的基底上的遮盖力。据描述,在喷墨墨水制剂中具有这样高的颜料载量很多时候会干扰可靠的喷射,特别是对于小液滴重量的热喷墨印刷头。典型的故障包括由墨水干燥引起的在印刷头喷嘴内部或顶部上形成的固体颜料栓(也称为脱皮或结皮),这导致印刷启动问题,例如,在启动时可能经常发生剥离(striping)。另外,存在于喷墨印刷头的燃烧室中的小型加热器的表面上可能存在粘稠颜料残余物的积聚,这可能导致随时间推移的严重的液滴速度衰减(也称为结垢)。
因此,根据本公开的实例,白色颜料分散体可以包含水性液体载体和5重量%至70重量%的由两种共分散剂分散的白色金属氧化物颜料。金属氧化物颜料可以具有100nm至1μm的平均粒度,且共分散剂可包含i)重均分子量范围为1,000Mw至30,000Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型或主要为非离子型的分散剂这两者。在一个实例中,白色颜料分散体可以经配制成具有5重量%至50重量%白色金属氧化物颜料,以及2重量%至30重量%的玻璃化转变温度为-20℃至130℃的胶乳微粒的喷墨墨水。
在另一个实例中,制造白色金属氧化物颜料分散体的方法可以包括研磨在含有共分散剂的水性液体载体中具有5重量%至70重量%的白色金属氧化物颜料的浆料。共分散剂可包含i)重均分子量范围为1,000Mw至30,000Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型或主要为非离子型的分散剂这两者。同样,该方法还可以包括将白色颜料分散体配制成白色喷墨墨水,其包括将水、有机共溶剂、和胶乳微粒与白色金属氧化物颜料分散体混合的步骤。
在另一实例中,用于喷墨成像的流体套装(fluid set)可以包含白色墨水和固色剂流体。白色墨水可以包含水性墨水载体、5重量%至50重量%的平均粒度为100nm至1,000nm的白色金属氧化物颜料和2重量%至30重量%的胶乳微粒。白色金属氧化物颜料可以用共分散剂来研磨和分散,所述共分散剂包含i)重均分子量范围为1,000Mw至30,000Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型或主要为非离子型的分散剂这两者。固色剂流体可以包含水性固色剂载体和0.1重量%至25重量%的阳离子聚合物。固色剂流体可以经配制用于喷墨涂施,具有1cP至35cP的在25℃下的粘度,或者可以经配制用于模拟涂施,具有1cP至500cP的在25℃下的粘度。
这些白色颜料分散体和白色墨水可以用于在各种介质基底(包括光滑的聚合物(非多孔)介质基底)上形成白色图像,并且可以如所提及的那样与涂布在介质表面上的固色剂组合印刷。例如,可以将具有阳离子聚合物的固色剂施加至介质基底并且可以将其配制以使得其阳离子聚合物与白色墨水中的任何以阴离子形式带电荷的组分相互作用以固定白色金属氧化物颜料。在该实例中,以阴离子形式带电荷的组分包括吸收或吸附在研磨的白色金属氧化物颜料表面的表面上的短链阴离子型分散剂。
现在转向附图,图1描绘了一个实例,其中在临施加本公开的喷墨墨水之前或基本与之同时施加数字印刷的固色剂。图2描绘了一个实例,其中在施加喷墨墨水之前将固色剂施加至介质基底。这后一实例中的固色剂同样可以通过数字印刷来施加,或者可替代地通过模拟涂施,例如辊涂、帘式涂布、刮涂、Meyer棒涂或适用于在印刷基底上制造固色剂薄层的任何其它涂布方法等来施加。
如图1和2中所示,喷墨印刷装置30适应于在介质基底40上数字印刷白色喷墨墨水10,并在一些实例中数字印刷固色剂组合物20。该介质基底可以是光滑的非多孔聚合物基底,这种基底以其它方式难以以高图像品质和高耐久性印刷。具体而言,图1显示了由印刷装置数字印刷的固色剂组合物,图2显示了以数字方式或通过模拟涂布方法预施加到介质基底上的固色剂组合物。在两种实例中,白色喷墨墨水包含白色金属氧化物颜料12粒子,其用短链阴离子型分散剂14a和非离子型或主要为非离子型的分散剂14b这两者来共分散。该白色墨水可以进一步包含胶乳微粒16和液体载体18,该液体载体通常包含水、有机溶剂和/或常规可以存在的其它成分。要注意的是,在10处示出的是作为白色颜料分散体的一种具体类型的示例性白色墨水。白色颜料分散体在其基本水平上可能仅包含白色金属氧化物颜料,与颜料表面缔合的共分散剂(两种类型)和液体载体。更详细而言,固色剂组合物可以包含与白色颜料的表面(例如短链阴离子型分散剂、或其它可能存在于白色墨水中的阴离子组分)相互作用的阳离子聚合物22,由此提供颜料和粒子在印刷介质基底上的一定程度的固定或冻结。
在另一实例中,根据图1和2印刷或以其它方式生成的图像可以经过热熔合。更具体而言,图3显示了热熔合装置50,其用于向印刷制品施加热52以形成如图4中所示的经热熔合的印刷制品。如图3中所示,在热熔合之前的印刷图像可以包含由共分散剂14a、14b分散的白色金属氧化物颜料12,并且胶乳微粒16提供白色金属氧化物颜料粒子之间的间隔。一旦经过热熔合,胶乳和共分散剂就可以作为单一的聚合物物质16b熔合在一起,如图4中所示,并且可能存在与甚至更致密堆积的白色金属氧化物颜料相比增强的光散射60和更低的透光率62,由此提供增强的不透明度。或者,关于独立的胶乳粒子的熔融/熔合,相邻胶乳粒子内的聚合物链以及分散剂聚合物链可在固化过程中相互混合并将它们链接成连续的低折射率相。由此,在固化过程中可以产生内聚膜,但是要注意的是,个别的胶乳粒子通常保留其球形特征的一部分(如通过SEM观察到的那样)。
这种提高的不透明度可以通过使白色金属氧化物颜料粒子彼此光学间隔开来实现。例如,干燥不含胶乳微粒的墨水以使所有高折射率微粒处于紧密接触可能导致形成白色金属氧化物颜料的致密堆积层,这可以减少光散射和整体的不透明度。另一方面,使用胶乳微粒(和/或其它光学间隔物),并通常施加热以使该胶乳微粒熔合,低折射率光学间隔可以将印刷涂层的不透明度提高0.1%至25%、或更通常5%至20%、或5%至25%。换言之,几乎没有或没有空隙的紧密堆积的高折射率(n)微粒的群集效应(crowding effect)降低了光散射,并提高了涂层的透明度。通过用低折射率胶乳光学间隔白色金属氧化物颜料,可以实现不透明度的提高。另外一点,熔合可以赋予印刷制品增强的耐久性。在一些情况下,胶乳微粒的熔合可以有助于胶乳聚合物更均匀地分布在光散射白色金属氧化物颜料粒子之间,并由此也进一步改善不透明度。
据此,印刷制品可以包括至多80gsm、或至多50gsm的施加至介质基底的全部液体(白色墨水+固色剂)。使用术语“至多80gsm”是因为典型的喷墨图像包括完全成像区域以及未成像和/或较低密度区域。在水和(一种或多种)溶剂蒸发和熔合后,gsm大致转化为初始流体分散通量密度的15-50重量%,即由此小于60gsm。在一个实例中,全密度着墨区域可以处于30至60gsm墨水/固色剂膜,但是色调斜坡(tone ramp)中较低的密度将低于该值,因而使用短语“至多”80gsm或“至多”60gsm。这就是说,尽管介质基底上的一些区域在该定义下可能处于0gsm(未印刷区域),但也存在在大于0gsm到至多60gsm的范围内成像的区域(在干燥或热熔合之后)。在典型的印刷制品中,存在可以在5gsm至60gsm下印刷的一部分介质。
现在转向白色墨水中存在的各种具体成分,可以存在白色金属氧化物颜料。“白色”颜料向墨水提供大部分的白色着色,即使在墨水中不含其它成分的情况下,单独的颜料粒子可具有一定的透明度或半透明度。可以使用的白色金属氧化物颜料的实例包括二氧化钛微粒、氧化锌微粒、氧化锆微粒、其组合等。可以选择具有高光散射能力的颜料(如这些)以增强光散射和降低透光率,由此提高不透明度。白色金属氧化物颜料可以具有大约100nm至大约1,000nm、更通常大约125nm至700nm、在又另一实例中大约150nm至500nm的粒度。在这些粒度范围内的这些颜料的组合(适当地彼此间隔)可以在相对薄的厚度(例如在从印刷的墨水和固色剂膜中除去水和(一种或多种)其它溶剂后为5gsm至50gsm)下以高不透明度来印刷。
在可能存在的其它固体之中,白色金属氧化物颜料可以使用本公开的共分散剂包(例如,短链阴离子型分散剂和非离子型或主要为非离子型的分散剂)来分散。在某些实例中,短链阴离子型分散剂可以以0.005重量%至2重量%存在于白色颜料分散体中,并且可以具有1,000Mw至15,000Mw的重均分子量。在其它实例中,非离子型或主要为非离子型的分散剂可以以0.01重量%至4重量%存在于白色颜料分散体中,和/或可具有500Mw至50,000Mw的重均分子量。如所指出的那样,白色颜料分散体可以是用于产生其它制剂(例如传统墨水、喷墨墨水、涂料、油漆等)的分散体的形式。
合适的短链阴离子型分散剂可以定义为链长足够短以致影响中等浓度下的墨水制剂的粘度,具有基于干聚合物含量计高于100mgKOH/g的酸值的分散剂。短链阴离子型分散剂的实例包括重均分子量低于30,000Mw,或更通常低于15,000Mw,或低于10,000Mw,例如1,000Mw至30,000Mw,或2,000Mw至15,000Mw等等的分散剂。
具有低重均分子量(Mw)的短链阴离子型分散剂的实例包括丙烯酸和甲基丙烯酸均聚物,如聚丙烯酸(PAA)、聚甲基丙烯酸(PMAA)、或其盐。更具体的实例包括但不限于:K-7028(M~2,300的PAA)、K-752(M~2,000的PAA)、K-7058(M~7,300的PAA)、K-732(M~6,000的PAA)、K-752(M~5,000的PMAA的Na盐),均可获自Lubrizol Corporation。其它实例包括AA 4935(可获自BASF Dispersions & Pigments Division)以及945(可获自Dow Chemical)。还可以使用具有其它羧酸单体部分的低分子量丙烯酸和甲基丙烯酸共聚物,例如可获自Kelien Water Purification Technology Co.的丙烯酸与马来酸的共聚物。还可以使用羧酸单体与其它水溶性非羧酸单体部分(例如磺酸酯,苯乙烯磺酸酯,磷酸酯等)的低分子量共聚物。此类分散剂的实例包括但不限于K-775和K-776(丙烯酸与磺酸的共聚物)、K-797、K-798、或 K-781(丙烯酸、磺酸与苯乙烯磺酸的共聚物),均可获自Lubrizol Corporation。此外,同样可以使用羧酸单体与一些疏水性单体的低分子量共聚物。如果它们的酸值(聚合物链中的亲水性酸性部分的含量)足够高以使分散剂充分溶于水相中,则来自这一类的分散剂在此是合适的。此类分散剂的实例包括但不限于苯乙烯-丙烯酸共聚物,例如可获自BASF的671、683、296、或690,以及其它水溶性苯乙烯-马来酸酐共聚物树脂。
合适非离子型分散剂能够在水性墨水环境中实现合适的可分散性和稳定性,同时对墨水的液相的粘度几乎不具有至不具有影响,并且在热喷墨印刷头中保持良好的印刷头可靠性。为了限定的目的,主要为非离子型的分散剂也被称为非离子型分散剂,条件是它们在性质上为非离子型或主要为非离子型的,即主要为非离子型/弱阴离子型的分散剂的酸值(按照干聚合物计)不高于100mg KOH/g,且通常不高于50mg KOH/g,最通常不高于30mgKOH/g。这就是说,在一个实例中,可以使用不具有阴离子性质的非离子型分散剂。
包括在该定义中的非离子型分散剂的实例为具有相对短(不长于50个单元、不长于30个单元、或不长于15个单元、例如10至15个单元的低聚物长度范围)的(一个或多个)聚醚链的可水解硅烷偶联剂(SCA),其也可溶于水。这样的分散剂的一个实例包括可获自Momentive Performance Materials的A1230聚乙二醇甲氧基硅烷。其它实例包括可溶性低至中等程度M(例如聚合物的分子质量通常小于15,000Da)支链共聚物,其呈梳型结构,具有聚醚侧链和连接到主链上的酸性锚定基团,如可获自BYK Chemie的 和以及可获自Clariant的PCE。在一个实例中,可以使用K-7028和190中的一者或两者。
在关于可以使用的非离子型分散剂的进一步细节中,在一个实例中,可以存在的反应性亲水性烷氧基硅烷分散剂以及实例包括但不限于具有连接到水溶性(亲水性)部分(如水溶性聚醚低聚物链、磷酸酯基团或羧酸基团)上的烷氧基基团的可水解的烷氧基硅烷。在一些实例中,用于分散白色金属氧化物颜料的分散剂可以是聚醚烷氧基硅烷或聚醚磷酸酯分散剂。在与白色金属氧化物颜料一起溶解在水中时,该分散剂的烷氧基硅烷基团通常水解,导致形成硅烷醇基团。该硅烷醇基团转而可以与金属氧化物微粒表面的羟基基团反应或形成氢键,以及通过氢键合与其它分散剂分子的硅烷醇基团反应或形成氢键。这些反应导致分散剂分子键合或优先吸收到金属氧化物微粒表面上,并还在分散剂分子本身之间形成键。结果,这些相互作用可以在白色金属氧化物颜料的表面上形成反应性分散剂分子的厚的亲水性涂层。该涂层可以增加微粒的流体动力学半径,并由此降低它们的有效密度和沉降速率。此外,分散剂涂层防止白色金属氧化物颜料在沉降时的附聚,使得在墨水制剂中随时间推移发生沉淀和沉降时,沉降的白色金属氧化物颜料保持蓬松,由此容易在搅拌时再分散。再更详细而言,这些分散剂具有相对短的链长度,对墨水粘度没有显著贡献,即使含有相对高的金属氧化物微粒载量,例如在墨水中超过25重量%的白色金属氧化物颜料。
如所提及的那样,合适的烷氧基硅烷分散剂可以具有在水性环境中能够容易地水解并产生硅烷醇基团的烷氧基硅烷基团和亲水性链段。该烷氧基硅烷基团的一般结构是-Si(OR)3,其中R大部分可以是甲基、乙基、正丙基、异丙基或甚至更长(支链或非支链)的烷烃链。要注意的是,烃(R)越长,水解速率越慢,与分散的金属氧化物微粒表面的相互作用的速率越慢。在几个高度实用的实例中,通常可以使用具有-Si(OR)3的结构,其中R为甲基或乙基。该烷氧基硅烷分散剂的亲水性链段同样可以足够大(相对于整个分子尺寸)以使分散剂可溶于水性环境,以及防止白色金属氧化物颜料的附聚。在一个实例中,亲水性链段可以是聚醚链,例如聚乙二醇(PEG)或其与聚丙二醇(PPG)的共聚物。基于聚醚的分散剂部分具有清洁的热分解,且因此是良好的备用候选物。当加热超过分解温度时,基于PEG和PPG的分子分解成具有高挥发性或良好的水溶性的较小的分子片段。由此,它们的分解通常不会在用于驱动热喷墨印刷头的微型加热器的表面上形成显著量的固体残余物(这可能导致热喷墨印刷头随时间推移而失效或致使它们在某些情况下无法运行)。
更详细而言,可用于分散白色金属氧化物颜料的聚醚烷氧基硅烷分散剂的实例可以由下列通式(I)表示:
其中:
a)R1、R2和R3是羟基基团,或可水解的直链或支链烷氧基基团。对于可水解的烷氧基基团,此类基团可以具有1至3个碳原子;在一个方面,此类基团可以是-OCH3和-OCH2CH3。在一些实例中,R1、R2和R3是具有1至5个碳原子的直链烷氧基基团。在一些其它实例中,R1、R2和R3基团是-OCH3或-OC2H5。
b)PE是通过Si-C键与Si连接的结构式[(CH2)n-CH(R)-O]m的聚醚低聚物链段,其中n是0至3的整数,其中m是大于或等于2的整数,并且其中R是H或链烷基基团。R也可以是具有1至3个碳原子的链烷基基团,如CH3或C2H5。在一些实例中,m是3至30的整数,在一些其它实例中,m是5至15的整数。聚醚链段(PE)可以包括聚乙二醇(PEG)链段(-CH2CH2-O-)、或聚丙二醇(PPG)链段(-CH2-CH(CH3)-O-)、或两种类型的混合物的重复单元。在一些实例中,聚醚链段(PE)含有PEG单元(-CH2CH2-O-);并且
c)R4是氢,或者直链或支链的烷基基团。在一些实例中,R4是具有1至5个碳原子的烷基基团。
用于分散白色金属氧化物颜料的分散剂的其它实例可以包括具有下列通式(II)的聚醚烷氧基硅烷分散剂:
其中R′、R″和R″′是直链或支链的烷基基团。在一些实例中,R′、R″和R″′是在链长度上具有1至3个碳原子的直链烷基基团。在一些实例中,R′、R″和R″′是-CH3或-C2H5。R4和PE如上文对于式(I)所述;即PE是以下结构式的聚醚低聚物链段:[(CH2)n-CH-R-O]m,其中n是0至3的整数,其中m是大于或等于2的整数且其中R是H或链烷基基团;并且R4是氢、或者直链或支链烷基基团。在一些实例中,R4是CH3或C2H5。
在一些实例中,存在于墨水组合物中的白色金属氧化物颜料用聚醚烷氧基硅烷来分散。合适的聚醚烷氧基硅烷的实例包括(CH3O)3Si-(CH2CH2O)n,H;(CH3CH2O)3Si-(CH2CH2O)n,H;(CH3O)3Si-(CH2CH2O)n,CH3;(CH3CH2O)3Si-(CH2CH2O)n,CH3;(CH3O)3Si-(CH2CH2O)n,CH2CH3;(CH3CH2O)3Si-(CH2CH2O)n,CH2CH3;(CH3O)3Si-(CH2CH(CH3)O)n,H;(CH3CH2O)3Si-(CH2CH(CH3)O)n,H;(CH3O)3Si-(CH2CH(CH3)O)n,CH3;(CH3CH2O)3Si-(CH2CH(CH3)O)n,CH3;其中n′是等于2或更大的整数。在一些实例中,n′是2至30的整数,在一些其它实例中,n′是5至15的整数。
用于分散白色金属氧化物颜料与其它固体的分散剂的量可以为白色金属氧化物颜料含量的大约0.1重量%至大约300重量%不等。在一些实例中,分散剂含量范围为白色金属氧化物颜料含量的大约0.5至大约150重量%。在一些其它实例中,分散剂含量范围为白色金属氧化物颜料含量的大约5至大约100重量%。
适用于形成本公开的白色墨水的白色金属氧化物颜料的分散体可以经由在合适的分散剂的存在下在水中研磨金属氧化物粉末来制备。例如,金属氧化物分散体可以通过在上文中所述的共分散剂包的存在下研磨具有大粒度(在几百纳米至微米范围内)的市售无机氧化物颜料直到达到所需的粒度来制备。待研磨的起始分散体可以是一种或多种白色金属氧化物颜料的固体含量高达70重量%的水性分散体。可使用的研磨设备可以为珠磨机,其是能够使用直径小于1.0毫米(且通常小于0.5毫米)的非常细的珠粒作为研磨介质的湿磨机,例如,来自Kotobuki Industries Co.Ltd的Ultra-Apex珠磨机或可获自NETZSCHPremier Technologies,LLC.的珠磨机。可以调节研磨持续时间、转子速度和/或温度来实现所需的分散体粒度。如所提及的那样,共分散剂可以包括短链阴离子型分散剂和非离子型或主要为非离子型的分散剂。因此,共分散剂可以与白色金属氧化物颜料一起研磨,由此用共分散剂使白色金属氧化物颜料的粒子及其表面改性。
更详细而言,白色金属氧化物颜料可以在共分散剂的存在下研磨,这可以在白色金属氧化物颜料上产生新的表面(随着尺寸减小)。这些新表面立即暴露于共分散剂,从而增强共分散剂对新表面的吸收或吸附。由于共分散剂与新近暴露的颜料表面之间的强吸引力,该方法产生更好地分散的白色金属氧化物颜料。在一个实例中,白色颜料分散体的制备包括充分研磨浆料以降低白色金属氧化物颜料的平均粒度,并使白色金属氧化物颜料的新表面暴露于浆料,其中一旦新表面暴露,共分散剂立即以大于研磨之前的强度被吸收或吸附到其新表面上。例如,研磨浆料的这一步骤可以包括充分研磨以将平均粒度降低到100nm至500nm的范围内,例如尺寸从微米级到大约150-500nm,从尺寸大于300nm减小到尺寸小于300nm,从尺寸为325-600nm减小到尺寸为100-300nm等。在一个实例中,研磨期间尺寸的减小可以包括在助表面活性剂存在下研磨的过程中使白色金属氧化物颜料减小至少20%。
还值得注意的是,将胶乳微粒添加到白色颜料分散体中以产生本公开的白色墨水可能有一些优势。例如,通过将白色金属氧化物颜料与胶乳微粒结合,可以增加不透明度。在一个方面,白色金属氧化物颜料与乳胶微粒的重量比可以为6∶1至1∶3。在某些具体实例中,通过选择具有高折射率(例如1.8至2.8)的白色金属氧化物颜料和具有相对较低的折射率(例如1.3至1.6)的胶乳微粒,当印刷在介质片材上时,与没有添加胶乳微粒的墨水相比,该墨水的不透明度可以预料不到地进一步提高。
此外,在墨水印刷和干燥/固化之后,胶乳粒子(在足够高的浓度下)可以形成连续的聚合物相。该聚合物相可以将刚性粒子结合成具有良好机械耐久性的连续涂层,即用作粘合剂相。在这些墨水制剂中不存在粘合剂时,印刷层可能不具有如此高的机械耐久性(降低的耐摩擦性等)。在一个实例中,胶乳分散体可以通过丙烯酸系和苯乙烯单体的乳液聚合或共聚合来制备。合适单体的列表可以包括(但不限于)甲基丙烯酸C1至C8烷基酯和丙烯酸C1至C8烷基酯、苯乙烯和取代的甲基苯乙烯、丙烯酸多元醇酯和甲基丙烯酸多元醇酯(如丙烯酸羟乙酯)、丙烯酸、甲基丙烯酸、可聚合的表面活性剂等。
在胶乳中使用的单体也可以是乙烯基单体。在一个实例中,所述单体可以是一种或多种乙烯基单体(如氯乙烯、偏二氯乙烯等)、乙烯基酯单体、丙烯酸酯单体、甲基丙烯酸酯单体、苯乙烯单体、乙烯、马来酸酯、富马酸酯、衣康酸酯或其混合物。在一个方面,所述单体可以包括丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、苯乙烯或其混合物。所述单体同样可以包括亲水性单体(包括如所提及的酸单体)以及疏水性单体。此外,可以聚合形成胶乳的单体包括但不限于(其中的一些在前文中提及)苯乙烯、α-甲基苯乙烯、对甲基苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸己酯、甲基丙烯酸己酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、甲基丙烯酸丙酯、丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸十八烷基酯、甲基丙烯酸十八烷基酯、甲基丙烯酸硬脂基酯、氯甲基苯乙烯(vinylbenzylchloride)、丙烯酸异冰片酯、丙烯酸四氢糠基酯、甲基丙烯酸-2-苯氧基乙酯、甲基丙烯酸苄酯、丙烯酸苄酯、乙氧基化壬基酚甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸三甲基环己酯、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸正辛酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸十三烷基酯(trydecyl methacrylate)、烷氧基化丙烯酸四氢糠基酯、丙烯酸异癸基酯、甲基丙烯酸异冰片酯、丙烯酸异冰片酯、马来酸二甲酯、马来酸二辛酯、甲基丙烯酸乙酰乙酰氧基乙酯、双丙酮丙烯酰胺、N-乙烯基咪唑、N-乙烯基咔唑、N-乙烯基己内酰胺、其组合、其衍生物、或其混合物。
可以聚合形成胶乳的酸性单体包括但不限于,丙烯酸、甲基丙烯酸、乙基丙烯酸、二甲基丙烯酸、马来酸酐、马来酸、乙烯基磺酸酯、氰基丙烯酸、乙烯基乙酸、烯丙基乙酸、乙叉基乙酸(ethylidineacetic acid)、丙叉基乙酸(propylidineacetic acid)、巴豆酸、富马酸、衣康酸、山梨酸、当归酸、肉桂酸、苯乙烯基丙烯酸、柠康酸、戊烯二酸、乌头酸、苯基丙烯酸、丙烯酰氧基丙酸、乌头酸、苯基丙烯酸、丙烯酰氧基丙酸、乙烯基苯甲酸、N-乙烯基琥珀酰胺酸、中康酸、甲基丙烯酰基丙氨酸、丙烯酰基羟基甘氨酸、磺乙基甲基丙烯酸、磺丙基丙烯酸、苯乙烯磺酸、磺乙基丙烯酸、2-甲基丙烯酰氧基甲-1-磺酸、3-甲基丙烯酰氧基丙-1-磺酸、3-(乙烯基氧基)丙-1-磺酸、乙烯磺酸、乙烯基硫酸、4-乙烯基苯基硫酸、乙烯膦酸、乙烯基磷酸、乙烯基苯甲酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基-1-丙磺酸、其组合、其衍生物、或其混合物。
在一个具体实例中,胶乳混合物中的酸性单体含量可以为0.1重量%至15重量%,余量为非酸性单体,合适的胶乳粒度范围为50nm至300nm。玻璃化转变温度范围可以为-20℃至130℃。当存在时,白色墨水制剂中的胶乳含量可以为2重量%至30重量%、或3重量%至20重量%、或更通常为5重量%至15重量%。
如所提及的那样,白色金属氧化物颜料的粒度可以为100nm至1,000nm,但在其它实例中,该粒度可以为125nm至700nm、或150nm至500nm。这些较大尺寸的微粒被认为是通过胶乳微粒和/或其它间隔物适当地间隔开时对于光散射而言的有效粒度。通常,光散射越有效,印刷的墨水层可能越不透明(假定如本文所述那样在着色层中适当间隔)。由此,可以配制本公开的白色墨水,以使得在一个实例中,胶乳微粒或其它光学间隔物在印刷时在白色金属氧化物颜料之间提供20nm至1,000nm的平均间隔。在其它实例中,白色金属氧化物颜料之间的平均间隔可以为50nm至500nm、50至300、或在一个具体实例中为大约50nm至250nm。
更详细而言,光学间隔可以通过以下方法以实验手段来评价:将墨水印刷在介质基底上,当胶乳存在时,通过在高于胶乳微粒的最低成膜温度大约2℃至110℃的温度下施加热来熔合墨水,并使用在干燥后的所印刷的白色墨水层的透射电子显微镜(TEM)横截面照片进行评估。如果由白色墨水提供的不透明度不够高,则白色金属氧化物颜料与胶乳微粒和/或其它光学间隔物之比可以上调或下调(以有效的方式),或者可以增加墨水的厚度。据说,本公开的白色墨水的优点在于,在某些情况下,无需为了提高不透明度而增加厚度。例如,通过用微粒适当地间隔白色金属氧化物颜料,不透明度可以提高0.1%至25%,且更通常5%至25%。
除了有助于增强不透明度外,如简要提及的那样,胶乳微粒还可以提供增强的耐久性。更具体而言,使用胶乳微粒,包括印刷在介质基底上之后通过热或以其它方式固化的可熔胶乳微粒,可以为印刷图像提供增加的耐久性。因此,乳胶可以提供为白色金属氧化物颜料提供间隔以及还可以在印刷的介质片材上提供耐久性的双重作用。在其中可能存在高金属氧化物微粒载量的实例中尤其如此。由硬质陶瓷微粒(如低孔隙率表面和非多孔介质基底上的高折射率金属氧化物)形成的膜往往具有非常差的机械性质。本文中描述的胶乳微粒的成膜行为可以将相对大的白色金属氧化物颜料(与共分散剂一起)结合成可以非常耐久的连续涂层。此外,如所提及的那样,聚合物膜以及胶乳微粒的低折射率产生低折射率或“n”的域,即高n白色金属氧化物颜料粒子之间的光学间隔物,由此增强印刷品的不透明度。
胶乳微粒聚结成连续相在涂层中产生低折射率的域。涂层中的熔合胶乳的折射率可以为1.3至1.6,在一个实例中可以为1.4至1.6、或1.4至1.5。这样的折射率与折射率为1.8至2.8、或2.2至2.8的白色金属氧化物颜料粒子形成对比。具体实例包括氧化锌(大约2.4)、二氧化钛(大约2.5至2.7)、氧化锆(大约2.4)等。通常,折射率的差值可以为大约0.2至1.5,或更大,如果可能的话(通常,越高越好),尽管这并非总是如此,只要差值足以使不透明度能够通过光学间隔和折射率差异至少在一定程度上提高即可。
胶乳可以具有各种形状、尺寸和分子量。在一个实例中,胶乳微粒中的聚合物可以具有大约5,000Mw至大约500,000Mw的重均分子量(Mw)。在一个方面,胶乳微粒可以具有大约100,000Mw至大约500,000Mw的重均分子量(Mw)。在一些其它实例中,胶乳树脂具有大约150,000Mw至300,000Mw的重均分子量。
现在转向可以与本公开的白色墨水一起使用的固色剂流体,可以将阳离子聚合物添加到各种墨水或液体载体中以便对于各种涂施方法形成各种粘度的固色剂流体。可使用的阳离子聚合物可以包括胍鎓(guanidinium)或完全季铵化的铵官能,如季铵化的聚胺共聚物。在一个实例中,阳离子聚合物可能不含有伯胺或仲胺(primary or secondaryammonium)官能,如聚烯丙基胺或聚乙烯亚胺。通常,对于一些数字涂施方法,即热喷墨涂施,阳离子聚合物的重均分子量(Mw)使粘度为在25℃下1cP至25cP、在25℃下1cP至15cP、或在25℃下1cP至10cP,如在Brookfield粘度计上测得的那样。尽管可以使用该范围之外的粘度,特别是对于压电喷墨涂施或对于模拟(非数字印刷)涂施,例如在25℃下1cP至35cP(对于压电喷墨)和在25℃下1cP至500cP(对于模拟涂施)。阳离子聚合物的典型重均分子量可以小于500,000Mw,在一个方面小于50,000Mw。在另一实例中,阳离子聚合物可以具有高电荷密度以改善固色效率。因此,阳离子电荷密度可以高于1000微当量/克阳离子官能。在一个方面,可以采用高于4000微当量/克。此外,浓度可以较低以避免与水生生物毒性相关的监管问题,例如0.1重量%至25重量%,在一个方面为1重量%至5重量%,或在另一方面为1重量%至2.5重量%。
在另外的细节中,可以使用的阳离子聚合物类别包括但不限于季铵化的聚胺、双氰胺聚阳离子、二烯丙基二甲基氯化铵共聚物、季铵化的(甲基)丙烯酸二甲基氨基乙酯聚合物、季铵化的乙烯基咪唑聚合物、烷基胍聚合物、烷氧基化的聚乙烯亚胺、及其混合物。要理解的是,可以使用一种或多种聚阳离子,并且可以使用聚阳离子的任意期望的组合。阳离子聚电解质的一个或多个离子可以与硝酸根、乙酸根、甲磺酸根或其它离子进行离子交换。作为非限制性实例,一种材料是 FL2350,一种衍生自表氯醇和二甲胺的季铵化的聚胺,可商购自SNF Inc。
取决于用途所需的涂施方法,本文中描述的典型的液体载体(例如分散体的载体)、墨水载体、或固色剂载体制剂可以包含水和其它成分。例如,当喷射墨水或固色剂时,该制剂可以包含总计以0.1重量%至50重量%存在的水以及共溶剂,尽管也可以使用该范围以外的量。在一些情况下,用于白色金属氧化物分散体的水性液体载体可以仅包含水,尽管也可以加入其它液体组分(或与其它原料组分一起引入)。在每种情况下,可以存在表面活性剂,且如果存在的话,可以以0.01重量%至10重量%包含表面活性剂。该制剂的余量可以进一步包含本领域中已知的其它载体组分,如杀生物剂、粘度调节剂、用于pH调节的材料、螯合剂、防腐剂等。通常,墨水载体可以包含水作为主要溶剂之一。要注意的是,固色剂流体可以经配制用于喷墨涂施或用于模拟涂布过程,因此,用于这样的不同涂施的成分和浓度可以宽泛地变化。例如,较稠的浆料可用于模拟涂施,或者粘性较低的流体可用于数字涂施。
在一些制剂中,除水之外,液体载体还可以包含高沸点溶剂和/或湿润剂,如脂族醇、芳族醇、二醇、乙二醇醚、聚乙二醇醚、2-吡咯烷酮、己内酰胺、甲酰胺、乙酰胺和长链醇。此类化合物的实例包括但不限于2-吡咯烷酮和2-甲基-1,3-丙二醇。取决于印刷头喷射结构,该墨水中的高沸点溶剂和/或湿润剂的浓度范围可以为0.1重量%至30重量%,尽管也可以使用该范围之外的量。
可以使用的共溶剂的类别可以包括有机共溶剂,包括脂族醇、芳族醇、二醇、乙二醇醚、聚乙二醇醚、2-吡咯烷酮、己内酰胺、甲酰胺、乙酰胺和长链醇。此类化合物的实例包括脂族伯醇、脂族仲醇、1,2-醇、1,3-醇、1,5-醇、乙二醇烷基醚、丙二醇烷基醚、聚乙二醇烷基醚的高级同系物(C6-C12)、N-烷基己内酰胺、未取代的己内酰胺、取代和未取代的甲酰胺、取代和未取代的乙酰胺等。
与本公开的配方一致,可以采用各种其它添加剂来增强用于特定应用的墨水组合物的性质。这些添加剂的实例是为了抑制有害微生物的生长而加入的那些。这些添加剂可以是杀虫剂、杀真菌剂和其它微生物剂,其常规用于墨水制剂中。合适的微生物试剂的实例包括但不限于(Nudex,Inc.)、UCARCIDETM(Union carbide Corp.)、(R.T.Vanderbilt Co.)、(ICI America)及其组合。
可以包含螯合剂,如EDTA(乙二胺四乙酸)以消除重金属杂质的有害影响,并且缓冲溶液可用于控制墨水的pH。例如,可以使用0.01重量%至2重量%。还可以存在粘度调节剂和缓冲剂,以及本领域技术人员已知的其它添加剂以便按需改变墨水的性质。此类添加剂可以以0.01重量%至20重量%存在。
要注意的是,当讨论本发明的墨水和/或方法时,这些讨论各自均可被认为适用于这些实施方案中的每一个,无论它们是否明确地在那个实施方案的上下文中讨论。因此,例如,在白色墨水的上下文中讨论与组合物或不透明度相关的折射率时,这样的要素也与本文中所述的方法的上下文相关且在其中得到直接支持,并且反之亦然。
要理解的是,本公开不限于本文中公开的具体工艺步骤和材料,因为这样的工艺步骤和材料可能存在一些变化。还要理解的是,本文中使用的术语仅用于描述具体实例的目的。这些术语并非意在限制,因为本公开的范围意在仅受所附权利要求及其等同方案限制。
要注意的是,如本说明书和所附权利要求书中所用的单数形式“一”、“一个/种”和“该”包括复数指代物,除非上下文另有明确规定。
术语“白色金属氧化物颜料”指的是赋予墨水白色的颜料,但实际上可以是具有高折射率(例如大于1.6或大于1.8)的基本上无色的颜料。例如,二氧化钛(TiO2)是这种向墨水赋予白色的颜料的一个实例,但是当以粒子为基础来观察粒子时,其可能看起来无色。
术语“共分散剂”指的是包含两种分散剂的分散体包。具体而言,共分散剂包含短链阴离子型分散剂和非离子型或主要为非离子型的分散剂这两者,所述短链阴离子型分散剂具有范围为1,000Mw至30,000Mw的重均分子量和基于干聚合物重量计高于100mg KOH/g的酸值,所述非离子型或主要为非离子型的分散剂具有基于干聚合物重量计不高于100mgKOH/g的酸值。非离子型或主要为非离子型的分散剂的分子量(Mw)没有限定在窄的范围内,但在一个实例中,该范围可以为500Mw至50,000Mw,并且在一些实例中甚至更高。这些分散剂(两种类型的分散剂)在性质上可以是聚合的,或者在各种分子量(Mw)范围的较低端可以是低聚的,例如,两者都可以是聚合的,两者都可以是低聚的,或者一种可以是聚合的且另一种可以是低聚的。
如本文所用,为了方便起见,可以在共同列表中呈现多个项目、结构要素、组成要素和/或材料。但是,这些列表应当被解释为如同列表中的每个成员被单独地确认为独立且唯一的成员。因此,在没有相反指示的情况下,这种列表的任何个别成员都不应仅基于它们出现在共同组中就被解释为事实上等同于同一列表中的任何其它成员。
此外,要理解的是,任何对开放式过渡短语如“包含”或“包括”的提及直接支持其它已知的、较不开放的过渡短语,如“由...组成”或“基本上由...组成”的使用,并且反之亦然。
浓度、量和其它数值数据可以在本文中以范围的格式表述或呈现。要理解的是,这样的范围格式仅仅是为了方便和简洁而使用,因此应当被灵活地解释为不仅包括明确地叙述作为范围的界限的数值,而且还包括囊括在该范围内的所有单独的数值或子范围,如同各数值和子范围都被明确地叙述一样。作为示例,“大约1至大约5”的数值范围应解释为不仅包括明确叙述的大约1至大约5的值,而且包括所指定范围内的单个值和子范围。因此,包括在该数值范围内的是单个的值如2、3和4,以及子范围如1-3、2-4和3-5等。此外,具有下限端值“0”的数值范围可以包括使用“0.1”作为下限端点的子范围。
实施例
下面说明了目前已知的所公开的白色分散体、白色墨水、流体套装、和方法的一些实施例。但是,要理解的是,以下仅仅是例示或说明本公开的原理的应用。本领域技术人员可以在不背离本发明的组合物和方法的精神和范围的情况下设计出许多修改和替代实施例。因此,虽然在上文已经具体描述了本发明的制剂,但下面结合目前认为是可接受的实施例提供了进一步的细节。
实施例1-白色金属氧化物颜料分散体的制备
通过将浆料中的50重量%(干颜料)的白色金属氧化物颜料粉末(TiO2;大约360nm;R706,可获自DuPont)、0.5重量%(干聚合物)的短链阴离子型分散剂(低Mw聚丙烯酸分散剂;K-7028,可获自Lubrizol Corporation)和0.8重量%(干聚合物)的非离子型或主要为非离子型的分散剂(190,可获自BYKChemie)以及余量的水性液体载体一起研磨来制备实施例的白色金属氧化物颜料分散体。在使用直径为0.3毫米的YTZ研磨珠粒的 珠磨机(可获自NETZSCH PremierTechnologies,LLC.)中进行研磨。在研磨后,该分散体中TiO2的平均粒度为大约220nm(如通过来自Microtrack Corp.的粒度分析仪所测定的那样),这大约减小了40%的尺寸。
实施例2-白色墨水的制备
制备两种白色喷墨墨水,包括墨水1(对照墨水)和墨水2。对照墨水使用不根据本公开分散的TiO2白色颜料。更具体而言,对照墨水分散体包含基础白色金属氧化物颜料,即可获自DuPont的R900,并且仅用聚醚烷氧基硅烷分散剂(可获自MomentivePerformance Materials的Silquest A-1230)来分散。相反,墨水2的白色金属氧化物颜料如实施例1中所述那样制备和分散。这两种配方更详细地显示在如下的表1中:
表1
1可获自Dow Chemical Company;
2可获自DuPont;
3可获自Momentive Performance Materials;
4Lubrizol Corporation;
5可获自BYK Chemie。
从表1中可以看出,两种墨水中的TiO2颜料含量为以颜料固体含量计大约15重量%。这些墨水各自使用HP 792印刷头由HP 8000印刷机与使用单独的印刷头(HP 940)的阳离子聚合物固色剂流体(2.45重量%的FL2350阳离子聚合物)一起印刷到Milano 黑色乙烯基标牌介质上。具体来说,用每种墨水以大约50gsm的墨水覆盖密度(对于白色墨水而言)印刷5个矩形的图案,而固色剂流体覆盖密度基于白色覆盖密度从8重量%变化到16重量%。在印刷后,将介质样品垂直放置5分钟,以使“松散”(未固定)颜料沿印刷品表面向下流。在五分钟后,使用热风枪(heat gun)在大约100℃至120℃的温度下手动干燥和固化印刷品。墨水1(对照墨水)具有非常差的固色流体反应性并沿介质表面滴落(参见图5)。基于根据实施例1分散的白色金属氧化物颜料的墨水2停留在初始印刷位置,因为它通过与阳离子固色流体的相互作用在该位点上“胶凝”。
虽然已经参考某些实施方案描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不背离本公开的精神的情况下,可以进行各种修改、改变、省略和替换。因此,本公开意在仅受以下权利要求的范围所限制。
Claims (14)
1.白色墨水,包含:
白色颜料分散体,包含:
水性液体载体;和
5重量%至70重量%的由共分散剂分散的白色金属氧化物颜料,其中所述金属氧化物颜料具有100 nm至1 μm的平均粒度,并且其中所述共分散剂包含i)重均分子量范围为1,000Mw至30,000 Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型分散剂这两者;和
胶乳微粒;
其中所述白色金属氧化物颜料的折射率高于所述胶乳微粒的折射率。
2.权利要求1的白色墨水,其中所述白色金属氧化物颜料以5重量%至50重量%存在于所述墨水中,并且其中所述白色墨水包含2重量%至30重量%的玻璃化转变温度为-20℃至130℃的胶乳微粒。
3.权利要求2的白色墨水,其中白色金属氧化物颜料与胶乳微粒以6:1至1:3的重量比存在于所述白色墨水中。
4.权利要求1的白色墨水,其中所述白色金属氧化物颜料包括二氧化钛微粒、氧化锌微粒、氧化锆微粒、或其组合。
5.权利要求1的白色墨水,其中所述短链阴离子型分散剂以0.005重量%至2重量%存在于所述白色颜料分散体中,具有基于干聚合物重量计高于100 mg KOH/g的酸值,并且具有2,000 Mw至15,000 Mw的重均分子量。
6.权利要求1的白色墨水,其中所述非离子型分散剂以0.01重量%至4重量%存在于所述白色颜料分散体中,具有基于干聚合物重量计不高于100 mg KOH/g的酸值,并且具有500Mw至50,000 Mw的重均分子量。
7.权利要求1的白色墨水,其中所述白色金属氧化物颜料在共分散剂的存在下研磨以产生所述白色金属氧化物颜料的新表面,所述新表面立即暴露于共分散剂,由此增强所述共分散剂对所述新表面的吸收或吸附。
8.制造白色墨水的方法,包括
研磨在含有共分散剂的水性液体载体中包含5重量%至70重量%的白色金属氧化物颜料的浆料以获得白色颜料分散体,所述共分散剂包含i)重均分子量范围为1,000 Mw至30,000Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型分散剂这两者;和
将水、有机共溶剂、和胶乳微粒与白色金属氧化物颜料分散体混合;
其中所述白色金属氧化物颜料的折射率高于所述胶乳微粒的折射率。
9.权利要求8的方法,其中所述白色墨水包含:
5重量%至50重量%的白色金属氧化物颜料,所述白色金属氧化物颜料具有100 nm至1,000 nm的平均粒度;和
2重量%至30重量%的胶乳微粒,所述胶乳微粒具有0℃至130℃的玻璃化转变温度。
10.权利要求8的方法,其中所述研磨浆料的步骤包括充分研磨以降低白色金属氧化物颜料的平均粒度,并使白色金属氧化物颜料的新表面暴露于所述浆料,其中一旦新表面暴露,所述共分散剂均立即以大于研磨之前的强度被吸收或吸附到其新表面上。
11.权利要求8的方法,其中所述研磨浆料的步骤包括充分研磨以将白色金属氧化物颜料的平均粒度降低到100 nm至500 nm的范围内。
12.用于喷墨成像的流体套装,包含:
白色墨水,包含:
水性墨水载体,
5重量%至50重量%的白色金属氧化物颜料,所述白色金属氧化物颜料具有100 nm至1,000 nm的平均粒度,并且在共分散剂的存在下研磨,所述共分散剂包含i)重均分子量范围为1,000 Mw至30,000 Mw的短链阴离子型分散剂,和ii)非离子型分散剂这两者,和
2重量%至30重量%的胶乳微粒;和
固色剂流体,包含:
水性固色剂载体,和
0.1重量%至25重量%的阳离子聚合物。
13.权利要求12的流体套装,其中所述白色墨水经配制用于喷墨涂施,并且其中所述固色剂流体针对喷墨涂施经配制具有在25℃下1 cP至35 cP的粘度。
14.权利要求12的流体套装,其中所述白色墨水经配制用于喷墨涂施,并且其中所述固色剂流体针对模拟涂施经配制具有在25℃下1 cP至500 cP的粘度。
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